Інфрачервоний градусник потрібно підбирати правильно
Технологія інфрачервоного вимірювання температури відіграє важливу роль у контролі та моніторингу якості продукції, онлайн-діагностиці несправностей обладнання, захисті безпеки та енергозбереженні в моїй країні. За останні два десятиліття безконтактні інфрачервоні термометри швидко розвивалися в технологічному плані, їхня продуктивність постійно вдосконалювалася, сфера їхнього застосування постійно розширювалася, а їх частка на ринку збільшувалася з кожним роком. У порівнянні з контактним методом вимірювання температури інфрачервоне вимірювання температури має такі переваги, як швидкий час відгуку, безконтактне, безпечне використання та тривалий термін служби. Цифрові шумоміри також відіграють певну роль у вимірюванні рівня звуку.
Принцип роботи зовнішнього термометра:
Розуміння принципу роботи, технічних показників, умов навколишнього середовища, експлуатації та обслуговування позагрупового термометра допоможе користувачам правильно вибрати та використовувати інфрачервоний термометр.
Усі об’єкти з температурою вище ** нуля постійно випромінюють в навколишній простір енергію інфрачервоного випромінювання. Характеристики інфрачервоного випромінювання об’єкта — величина променистої енергії та її розподіл за довжиною хвилі — тісно пов’язані з температурою його поверхні. Таким чином, шляхом вимірювання інфрачервоної енергії, випромінюваної самим об’єктом, можна точно визначити температуру його поверхні, що є об’єктивною основою, на якій базується вимірювання температури інфрачервоного випромінювання.
Термометр Закон випромінювання чорного тіла:
Чорне тіло — це ідеалізований випромінювач, який поглинає випромінювальну енергію всіх довжин хвиль, не має відображення або передачі енергії та має коефіцієнт випромінювання 1 на його поверхні. Слід зазначити, що справжнього чорного тіла в природі не існує, але для того, щоб з'ясувати і отримати закон розподілу інфрачервоного випромінювання, в теоретичних дослідженнях необхідно підібрати відповідну модель. Це модель квантованого осцилятора випромінювання порожнини тіла, запропонована Jintai Tech. Закон випромінювання чорного тіла компанії Jintai Scientific Instruments, тобто спектральне випромінювання чорного тіла, виражене в довжині хвилі, є відправною точкою всіх теорій інфрачервоного випромінювання, тому його називають законом випромінювання чорного тіла.
Вплив випромінювальної здатності об’єкта термометра на вимірювання температури випромінювання:
Майже всі реальні об’єкти в природі не є чорними тілами. Рівень випромінювання всіх фактичних об’єктів залежить не тільки від довжини хвилі випромінювання та температури об’єкта, але також від типу матеріалу, з якого складається об’єкт, методу підготовки, термічного процесу, стану поверхні та умов навколишнього середовища. . Тому для того, щоб закон випромінювання чорного тіла застосовувався до всіх практичних об’єктів, необхідно ввести коефіцієнт пропорційності, пов’язаний із властивостями матеріалу та станом поверхні, а саме коефіцієнт випромінювання. Цей коефіцієнт показує, наскільки теплове випромінювання фактичного об’єкта близьке до теплового випромінювання чорного тіла, і має значення від нуля до значення менше 1. Відповідно до закону випромінювання, якщо відома випромінювальна здатність матеріалу, , можна знати характеристики інфрачервоного випромінювання будь-якого об’єкта.
Основними факторами, що впливають на випромінювальну здатність інфрачервоних термометрів, є:
Тип матеріалу, шорсткість поверхні, фізична та хімічна структура та товщина матеріалу тощо.
При вимірюванні температури об’єкта інфрачервоним радіаційним термометром спочатку слід виміряти кількість інфрачервоного випромінювання об’єкта в діапазоні діапазону, а потім термометром обчислити температуру виміряного об’єкта. Монохроматичні термометри пропорційні кількості випромінювання в смузі, двоколірні термометри пропорційні співвідношенню випромінювання в двох смугах.
Для інфрачервоної системи необхідно правильно підібрати інфрачервоні термометри:
Інфрачервоний термометр складається з оптичної системи, фотодетектора, підсилювача сигналу, обробки сигналу та виходу дисплея. Оптична система концентрує енергію інфрачервоного випромінювання цілі в своєму полі зору, а розмір поля зору визначається оптичними частинами термометра та їх положенням. Інфрачервона енергія фокусується на фотодетекторі і перетворюється у відповідний електричний сигнал. Сигнал перетворюється в значення температури вимірюваної цілі після корекції підсилювачем і схемою обробки сигналу та коригується відповідно до алгоритму внутрішньої терапії приладу та цільової випромінювальної здатності.
Вибір інфрачервоних термометрів можна розділити на три аспекти:
Показники продуктивності, такі як температурний діапазон, розмір плями, робоча довжина хвилі, точність вимірювання, час відгуку тощо; умови навколишнього середовища та роботи, такі як температура навколишнього середовища, вікно, дисплей і вихід, захисні аксесуари тощо; інші параметри, такі як простота використання, технічне обслуговування та калібрування, продуктивність і ціна тощо, також мають певний вплив на вибір термометра. Завдяки технологіям і постійному розвитку, найкращий дизайн і нові досягнення в області інфрачервоних термометрів надають користувачам різноманітність функціональних і багатоцільових інструментів, розширюючи вибір.
Визначте діапазон температур:
Діапазон вимірювання температури є одним з найважливіших показників роботи термометра. Наприклад, діапазон охоплення продуктів серії JTCIN становить -20 градусів – плюс 2400 градусів, але це не можна зробити одним типом інфрачервоного термометра. Кожна модель термометра має свій певний температурний діапазон. Таким чином, температурний діапазон, виміряний користувачем, слід вважати точним і повним, ані занадто вузьким, ані занадто широким. Відповідно до закону випромінювання чорного тіла, зміна енергії випромінювання, спричинена температурою в короткохвильовому діапазоні спектра, перевищить зміну енергії випромінювання, спричинену похибкою випромінювання.
Визначте цільовий розмір:
За принципом дії інфрачервоні термометри можна розділити на монохроматичні термометри та двоколірні термометри (радіаційні колориметричні термометри). Для монохроматичного термометра площа мішені, що вимірюється, повинна заповнювати поле зору термометра під час вимірювання температури. Рекомендується, щоб розмір вимірюваної цілі перевищував 50 відсотків поля зору. Якщо розмір цілі менший за поле зору, фонова енергія випромінювання потраплятиме в аудіовізуальну гілку термометра, щоб заважати вимірюванню температури, що призведе до помилок. І навпаки, якщо ціль більша за поле зору термометра, на термометр не впливатиме фон за межами зони вимірювання.






